ЗАДАЧИ
problems.ru
О проекте | Об авторах | Справочник
Каталог по темам | по источникам |
К задаче N

Проект МЦНМО
при участии
школы 57
Задача 53691
Темы:    [ Произведение длин отрезков хорд и длин отрезков секущих ]
[ Теорема синусов ]
Сложность: 5-
Классы: 8,9
В корзину
Прислать комментарий

Условие

Пусть R — радиус описанной окружности треугольника ABC, ra — радиус вневписанной окружности этого треугольника, касающейся стороны BC. Докажите, что квадрат расстояния между центрами этих окружностей равен R2 + 2Rra.


Подсказка

Пусть O и Oa — центры указанных окружностей, D — точка пересечения отрезка AOa с описанной окружностью треугольника ABC. Докажите, что OaD = BD и примените теорему о постоянстве произведения всей секущей на её внешнюю часть.


Решение

Пусть O и Oa — центры указанных окружностей, D — точка пересечения отрезка AOa с описанной окружностью треугольника ABC. Докажем сначала, что OaD = BD.

Обозначим углы A, B, C треугольника ABC через $ \alpha$, $ \beta$, $ \gamma$ соответственно. Поскольку луч BD — биссектриса внешнего угла B данного треугольника, то

$\displaystyle \angle$CBOa = $\displaystyle {\textstyle\frac{1}{2}}$(180o - $\displaystyle \beta$) = 90o - $\displaystyle {\frac{\beta}{2}}$.

Тогда

$\displaystyle \angle$DBOa = $\displaystyle \angle$CBOa - $\displaystyle \angle$CBD = $\displaystyle \angle$CBOa - $\displaystyle \angle$CAD = 90o - $\displaystyle {\frac{\beta}{2}}$ - $\displaystyle {\frac{\alpha}{2}}$ = $\displaystyle {\frac{\gamma}{2}}$.

С другой стороны, ADB — внешний угол треугольника BDOa и $ \angle$ADB = $ \angle$ACB = $ \gamma$, поэтому

$\displaystyle \angle$BOaD = $\displaystyle \angle$ADB - $\displaystyle \angle$DBOa = $\displaystyle \gamma$ - $\displaystyle {\frac{\gamma}{2}}$ = $\displaystyle {\frac{\gamma}{2}}$ = $\displaystyle \angle$DBOa.

Значит, треугольник BDOa — равнобедренный, OaD = BD.

Пусть вневписанная окружность касается продолжения стороны AB в точке K, а прямая OaO пересекает описанную окружность в точках M и N (M между Oa и N). Поскольку произведение всей секущей на её внешнюю часть для данной точки и данной окружности постоянно, то

OO2a - R2 = (OOa + R)(OOa - R) = (OOa + ON)(OOa - OM) =

= OaN . OaM = OaA . OaD = OaA . BD =

= $\displaystyle {\frac{O_{a}K}{\sin \angle O_{a}AK}}$ . 2R sin$\displaystyle \angle$OaAK = 2Rra.

Следовательно,

OO2a = R2 + 2Rra.

Источники и прецеденты использования

web-сайт
Название Система задач по геометрии Р.К.Гордина
URL http://zadachi.mccme.ru
задача
Номер 1425

© 2004-... МЦНМО (о копирайте)
Пишите нам

Проект осуществляется при поддержке Департамента образования г.Москвы и ФЦП "Кадры" .